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基于金納米探針的金剛烷胺和細胞內(nèi)microRNA生物傳感

發(fā)布時間:2020-12-07 06:24
  本論文以功能性金納米探針的構(gòu)建為主線,基于抗原-抗體免疫識別,構(gòu)建了膠體金紙基生物傳感器;基于核酸特異性識別雜交,可控組裝了金納米棒二聚體,重點研究其等離子共振特性、等離子手性光學活性和表面增強拉曼散射活性等光學性能,構(gòu)建了基于自組裝金納米棒二聚體的超靈敏生物傳感器。通過這些生物傳感器的構(gòu)建,實現(xiàn)了對動物性食品中5種金剛烷胺類藥物殘留物的快速同時檢測,以及對細胞內(nèi)生物標志物的高特異性定量檢測,主要研究結(jié)果如下:1.設計并合成了金剛烷胺類藥物的兩種半抗原,獲得了可同時識別5種金剛烷胺類藥物的單克隆抗體,其亞型是IgG2b。該單克隆抗體對應的免疫原為金剛烷胺半抗原的偶聯(lián)物金剛烷胺-半抗原-牛血清白蛋白,包被抗原是金剛乙胺-半抗原-卵清蛋白?贵w的親和常數(shù)(Kaff)為7.25×109 L/mol,對5種金剛烷胺類藥物金剛烷胺、金剛乙胺、索金剛胺、1-金剛烷基甲基酮、1-金剛烷甲醇的IC50值分別為0.88 ng/mL、0.43 ng/mL、0.39 ng/mL、7.81 ng/mL和7.42 ng/mL... 

【文章來源】:江南大學江蘇省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:62 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

基于金納米探針的金剛烷胺和細胞內(nèi)microRNA生物傳感


不同形狀和尺寸的金納米粒子代表性的電鏡圖

手性,非本質(zhì),參考坐標系


可通過在其幾何結(jié)構(gòu)中引入非對稱性來獲得手性光學活性[20通過這種方式被修飾,從而獲得手性幾何結(jié)構(gòu)時,與此納米結(jié)構(gòu)相關(guān)依次獲得手性特征。與分子體系相比,這樣的手性特征要更加優(yōu)越。等離子納米粒子相比,等離子納米粒子的組裝體呈現(xiàn)出更加復雜的具有單個納米粒子所不具備的集體物理特性。通過納米粒子的手性自用非手性的納米粒子來獲得等離子手性納米超結(jié)構(gòu)。由于貴金屬納米有局域表面等離子共振特性且?guī)缀纬叽缈烧{(diào),含有特定數(shù)目的納米粒性光學活性成為了研究熱點。人們以此來闡明所觀察到的光學活性的固定粒子數(shù)目的納米組裝團簇(如二聚體、三聚體和四聚體),經(jīng)常體手性光學活性的模式結(jié)構(gòu)。此外,通過精確設計制備了許多復雜的構(gòu),如螺旋狀結(jié)構(gòu)和層層自組裝宏觀膜結(jié)構(gòu)等。的手性等離子體團簇中,二聚體是最簡單的結(jié)構(gòu)。金納米棒自組裝二誘導產(chǎn)生結(jié)構(gòu)手性[14]。根據(jù) Ni 等人的研究[28],當被非正向激發(fā)時,聚體呈現(xiàn)出典型的雙峰 CD 光譜學信號,且該手性光學特性依賴于納布以及入射光的方向(圖 1-2)。

示意圖,核細胞,手性,技術(shù)


感器前對手性的研究取得了很大的進展,但主要集中在探索等離子增強手性表面等離子體是由自由電子的集體激發(fā)所引起的,通常可以在金屬-絕察到。近些年來,由于與之關(guān)聯(lián)的發(fā)生在納米結(jié)構(gòu)表面的明顯的電磁場為研究的熱點。手性光學效應與等離子手性納米材料有關(guān)。盡管理想的非手性的,然而由于形狀缺陷或結(jié)晶有序性,現(xiàn)實中單個的納米粒子也通過與手性分子相連,單個的等離子納米粒子可以表現(xiàn)出增強的手性光通過手性分子使兩個等離子納米粒子的距離靠得很近時,手性光學效應3 從李斯特菌屬中識別單核細胞增多性李斯特氏菌的膠體金試紙條技術(shù)示意圖[58heme of the gold nanoparticle-based paper assay for identification of Listeria monocytfrom listeria spp[58]

【參考文獻】:
期刊論文
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[5]從“速成雞”事件反思我國肉雞安全生產(chǎn)[J]. 黃炎坤,程璞.  中國畜牧雜志. 2013(02)
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[9]立體化學術(shù)語“手性”及其應用范圍[J]. 何煦昌,吳毓林.  中國科技術(shù)語. 2008(04)
[10]一維金納米材料的研究進展:Ⅰ.金納米棒(絲)的光學性質(zhì)和潛在應用[J]. 董守安.  貴金屬. 2008(03)

博士論文
[1]功能化納米探針在microRNA分析中的應用[D]. 代文浩.北京科技大學 2019
[2]基于納米二聚體的細胞內(nèi)手性機制及其對端粒酶和葉酸高靈敏生物傳感檢測[D]. 孫茂忠.江南大學 2017
[3]基于功能性納米材料的食品安全重要危害因子的超靈敏檢測[D]. 吳曉玲.江南大學 2014
[4]基于納米組裝的DNA增敏傳感檢測原理與方法[D]. 馬偉.江南大學 2013

碩士論文
[1]基于光學納米探針的三磷酸腺苷、甲胎蛋白、microRNA和端粒酶檢測[D]. 付盼.江南大學 2017



本文編號:2902799

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